一种支撑电容纹波电流有效值获取方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116707282A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310562536.1

    申请日:2023-05-18

    摘要: 本发明提出一种支撑电容纹波电流有效值获取方法、设备及存储介质,属于逆变器设计领域,对逆变器输出电压和逆变器各相上管开关函数进行二重傅里叶分解,得到逆变器输出电压与各相上管开关函数的频谱;将所述逆变器输出电压的频谱中的基波分量和谐波分量分别带入负载的基波和谐波电机电压方程,求解各相负载相电流的频谱;由各相负载相电流的频谱与各相上管开关函数的频谱的卷积的和计算直流链路电流;去除直流成分,得到电容纹波电流的频谱。本发明提出一种考虑交流输出谐波的支撑电容纹波电流有效值获取方法,在频域下对逆变器上管开关函数和输出电流进行分析,可以精确地求解出支撑电容纹波电流的频谱和有效值,为电容设计提供更为可靠的结果。

    一种旋转式调谐电感的设计方法及系统

    公开(公告)号:CN116702681A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310615768.9

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G06F30/39 H01F29/00

    摘要: 本发明公开了一种旋转式调谐电感的设计方法及系统,属于电子元器件领域。本发明通过建立旋转式调谐电感解析模型,通过优化求解得到电感定子与转子的最优参数组合,大大减小了电感设计阶段通过实物绕制去满足感值范围所消耗的时间与材料,提高电感设计效率,解决了目前旋转式调谐电感设计过程繁琐复杂且无理论指导的不足。

    一种单定子励磁的盘式全自由度无轴承电机及其控制方法

    公开(公告)号:CN112152363B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202011126099.1

    申请日:2020-10-20

    摘要: 本发明公开了一种单定子励磁的盘式全自由度无轴承电机及其控制方法,属于电机设计与控制领域。本发明只依靠电机定转子以及对应的控制方法即可实现对转子全部自由度的主动控制,因此各自由度可以拥有较大的阻尼,提高了全自由度无轴承电机系统的抗扰动性能,进而增强了无轴承电机系统稳定性;由于无需采用被动磁轴承结构,因此相比当前常规的无轴承电机,本发明的电机系统结构更加紧凑,可以实现很大的功率密度与转矩密度。本发明提出的全自由度无轴承电机结构上与传统盘式电机差别不大,因此可以直接参考现有盘式电机成熟的加工工艺,可加工性好,便于大范围推广。

    永磁同步电机全参数辨识方法及永磁同步电机系统

    公开(公告)号:CN113783488A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110890790.5

    申请日:2021-08-04

    摘要: 本发明公开了一种永磁同步电机全参数辨识方法及永磁同步电机系统,属于永磁同步电机的参数辨识领域,包括:在d、q轴指令电压内分别注入频率为ωh(ωh/ωe∈[3,5])的高频电压udh和高频电压uqh;执行如下步骤:对三相电流进行采样并变换到同步转速为ωe的dq轴旋转坐标系,得到id和iq;对id和iq进行离散傅里叶变换,得到高频电流的在d、q轴下的幅值Imdh和Imqh,以及相位θd和θq;利用Adaline单层神经网络,根据Imdh、Imqh、θd和θq,以及udh和uqh的幅值Umdh和Umqh,辨识高频参数;利用Adaline单层神经网络,根据高频参数、d轴直流电流id0、q轴直流电流iq0、d轴直流电压ud0和q轴直流电压uq0,辨识基频参数。本发明能够在全工况条件下实现对永磁同步电机运行过程中参数的准确辨识。

    一种基于梯度下降法的旋变周期性误差幅值相位补偿方法

    公开(公告)号:CN110912481B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911095514.9

    申请日:2019-11-11

    IPC分类号: H02P21/05 H02P21/12 H02P21/22

    摘要: 本发明公开了一种基于梯度下降法的旋变周期性误差幅值相位补偿方法和系统,属于异步电机位置传感器信号校正领域,该方法包括:计算可调电流矢量和参考电流矢量;根据可调电流矢量和参考电流矢量的叉积,利用梯度下降法依次计算用于补偿旋变周期性误差的补偿信号相位和幅值;利用计算得到的补偿信号相位和幅值对旋转变压器输出的转子位置进行补偿。本发明采用梯度下降法,对旋变周期性误差的幅值和相位分别进行补偿,补偿精度高、速度快,能够有效解决周期性误差引起的相电流畸变与转矩脉动问题;将本发明方法与转子时间常数的变化结合,能够有效提高间接磁场定向的精确度。

    一种降低逆变器交流侧共模电压的SVPWM调制方法

    公开(公告)号:CN110932589B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201911308873.8

    申请日:2019-12-18

    摘要: 本发明公开了一种降低逆变器交流侧共模电压的SVPWM调制方法,属于电力电子领域,包括:判断随机一时刻下参考电压矢量所在扇区,并在扇区逆时针选取非零有效矢量x,y;以上述扇区为基准,逆时针选择每个扇区的非零有效矢量x和y;计算各个扇区非零有效矢量x和非零有效矢量y的作用时间;将等效零矢量的两个非零有效矢量对称插入采样周期的首部、尾部和中部,获取SVPWM矢量的作用顺序;根据SVPWM矢量的作用顺序以及各扇区非零有效矢量x的作用时间、非零有效矢量y的作用时间,获取各扇区中的三相开关时刻表;本发明不仅降低逆变器交流侧共模电压,并且降低了切换不同开关状态时的切换开关次数。

    一种全自由度交替极无轴承电机及其主动控制方法

    公开(公告)号:CN112202304A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011118961.4

    申请日:2020-10-19

    摘要: 本发明公开了一种全自由度交替极无轴承电机及其主动控制方法,电机包括定子与转子,其中定子为沿轴向相对分布的两个电机定子,两定子上分别绕有电机绕组,电机绕组为包含悬浮绕组与转矩绕组的分离绕组结构,或者为悬浮绕组与转矩绕组的集成绕组结构;转子包括轴向置于两定子之间的凸极转子铁心,转子槽中放置有相同极性的永磁体。系统抗扰动性能优秀,稳定性强。通过控制定子上悬浮绕组或者悬浮电流成分中交/直轴电流大小及相位关系,实现对电机径向平移两自由度与径向旋转两自由度这四个转子自由度的主动控制,通过控制定子上转矩绕组或转矩电流成分中交/直轴电流大小及相位关系,实现对电机轴向平移与旋转这两个转子两自由度的主动控制。

    一种全自由度无轴承电机测试平台

    公开(公告)号:CN112198344A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011118941.7

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: G01R1/04 G01L3/04 G01R31/34

    摘要: 本发明公开了一种全自由度无轴承电机测试平台,属于电机实验与测试领域。包括旋转结构、安装台,以及关于轴向对称由里及外依次安装于安装台上的L支架、压力测量结构以及径向加载结构;所述安装台安装于旋转结构上,用于通过旋转结构控制安装台与安装于安装台上的测试设备实现在不同无轴承电机安装方式下测试全自由度无轴承电机的电机性能。本发明当进行全自由度无轴承电机动态性能试验时,不使用机械轴承作为支撑作用,可以真实反映、测试全自由度无轴承电机的各自由度动态悬浮性能。

    一种单定子励磁的盘式全自由度无轴承电机及其控制方法

    公开(公告)号:CN112152363A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011126099.1

    申请日:2020-10-20

    摘要: 本发明公开了一种单定子励磁的盘式全自由度无轴承电机及其控制方法,属于电机设计与控制领域。本发明只依靠电机定转子以及对应的控制方法即可实现对转子全部自由度的主动控制,因此各自由度可以拥有较大的阻尼,提高了全自由度无轴承电机系统的抗扰动性能,进而增强了无轴承电机系统稳定性;由于无需采用被动磁轴承结构,因此相比当前常规的无轴承电机,本发明的电机系统结构更加紧凑,可以实现很大的功率密度与转矩密度。本发明提出的全自由度无轴承电机结构上与传统盘式电机差别不大,因此可以直接参考现有盘式电机成熟的加工工艺,可加工性好,便于大范围推广。

    一种抑制串扰的碳化硅MOSFET桥臂电路及设计方法

    公开(公告)号:CN112147480A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011109387.6

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种抑制串扰的碳化硅MOSFET桥臂电路及设计方法,属于电力电子电路技术领域。包括两组RC缓冲电路:用于减少上管Q1受到的串扰的Rbuffer1、Cbuffer1和用于减少下管Q2受到的串扰的Rbuffer2、Cbuffer2。通过合理配置Rbuffer、Cbuffer的值,一方面减小漏源电压变化率 来抑制受到的正向串扰,另一方面需要控制住对源极电流变化率 来限制受到的负向串扰。本发明提供了一种无源抑制碳化硅MOSFET桥臂串扰的方案,在不增加电路和控制复杂度的前提下,提高了碳化硅MOSFET桥臂工作的可靠性和安全性。